General Electric

Pakiet zasilacza detektora płomienia General Electric IS220PSFDH1A Mark VI Speedtronic

SKU IS220PSFDH1A

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: General Electric
  • Product No.: IS220PSFDH1A
  • Origin Stany Zjednoczone
  • Product Type: Zestaw zasilacza
  • Barcode: 8537101190
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.38 kg
  • Dimensions: 12,8 cm × 8,2 cm × 6 cm
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

IS220PSFDH1A to specjalistyczny moduł zasilacza detektora płomienia, produkowany przez firmę General Electric jako część serii systemów sterowania turbiną Mark VI Speedtronic. Ten modułowy zespół został zaprojektowany do niezawodnego dostarczania wysokiego napięcia wzbudzającego bezpośrednio do obwodów detektora płomienia znajdujących się na głównej płycie zabezpieczeń wyłączenia turbiny gazowej (TRPG). Jako kluczowe ogniwo infrastruktury bezpieczeństwa turbiny i monitorowania płomienia, IS220PSFDH1A bezproblemowo łączy się za pośrednictwem fizycznych połączeń sprzętowych z aktywnymi czujnikami optycznymi, zapewniając deterministyczną weryfikację sygnału zwrotnego. Bazowa płytka drukowana jest kompleksowo zabezpieczona chemicznie nanoszoną powłoką ochronną, zapewniającą odporność na zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu oraz trudne warunki otoczenia typowe dla przemysłowych obiektów wytwarzania energii.

Cechy

  • Zintegrowana modułowa architektura serii Mark VI grupy 1, zaprojektowana z myślą o niezawodnej integracji zabezpieczeń wyłączenia turbiny.
  • W pełni pasywny układ chłodzony konwekcyjnie, całkowicie eliminujący podatne na awarie wentylatory mechanicznego chłodzenia.
  • Kompletna, cienka warstwa naniesionej chemicznie powłoki ochronnej PCB, ograniczająca ryzyko utleniania i powstawania ścieżek przewodzących pod wpływem atmosfery.
  • Wyposażony w trzy dedykowane diagnostyczne diody LED na panelu czołowym (jedną czerwoną i dwie zielone), wskazujące dokładny stan pracy modułu oraz aktywne wewnętrzne usterki funkcjonalne.
  • Fabrycznie skonfigurowana, całkowicie półprzewodnikowa konstrukcja, niewymagająca ręcznych przełączników zworek ani regulacji ustawień sprzętowych.

Zastosowania

  • Pętle monitorowania optycznego wykrywania płomienia turbiny gazowej w systemach energetycznych Speedtronic.
  • Scentralizowane układy zabezpieczeń turbiny połączone bezpośrednio z płytami bezpieczeństwa wyłączenia TRPG.
  • Alternatywne infrastruktury energetyczne i starsze platformy automatyki energetyki wiatrowej oparte na szkieletach sieci Mark VI.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość specyfikacji
Producent General Electric
Numer części/modelu IS220PSFDH1A
Skrót funkcjonalny PSFD
Seria produktu Mark VI Speedtronic
Klasyfikacja zespołu Specjalny zespół IS220 (układ grupy 1)
Podstawowa wersja funkcjonalna A (zmienia wydajność bazową i działanie elektryczne)
Maksymalne napięcie wejściowe 29,4 V DC
Czas operacyjny uruchamiania 34 ms (przy pełnym obciążeniu i źródle wejściowym 28 V DC)
Pobór mocy przy pełnym obciążeniu 4,1 W
Maksymalne napięcie wyjściowe bez obciążenia 355 V DC (przy zerowym obciążeniu i napięciu wejściowym 29,4 V DC)
Lokalny interfejs diagnostyki wyjścia Punkty testowe pary różnicowej TP
Geometria obudowy fizycznej Prostokątna obudowa przemysłowa
Zakres temperatury roboczej -30 stopni Celsjusza do +65 stopni Celsjusza
Metoda chłodzenia Naturalna konwekcja (bez wentylatora)
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone (produkcja GE na rynek krajowy)

Połączenia i interfejsy

Połączenie interfejsu Funkcja / przyporządkowanie obwodu
Złącze J3 Połączenie obwodu zasilania detektora płomienia nr 1 z płytą TRPG
Złącze J4 Połączenie obwodu zasilania detektora płomienia nr 2 z płytą TRPG
Złącze J5 Połączenie obwodu zasilania detektora płomienia nr 3 z płytą TRPG
Punkty testowe TP Różnicowe punkty pomiarowe do lokalnej weryfikacji napięcia wyjściowego
Port podczerwieni na panelu przednim Port podczerwieni (nieużywany / nieaktywny w zespole produkcyjnym)

Pułapki zastosowania i uwagi inżynierskie

Inżynierowie powinni pamiętać, że wewnętrzny układ podwyższający tego modułu generuje skoki napięcia roboczego sięgające 355 V DC w warunkach braku obciążenia przy maksymalnym napięciu wejściowym 29,4 V DC. Podczas diagnostyki lokalnych punktów testowych należy upewnić się, że przyrządy woltomierza są przystosowane do pracy w zakresach wysokiego napięcia. Zintegrowany interfejs podczerwieni (IR) znajdujący się na przednim panelu jest nieaktywny i nie wolno go używać podczas sekwencji kalibracji diagnostycznej.

Wskazówki dotyczące uruchomienia i okablowania

Podczas monitorowania aktywnych parametrów roboczych w pętlach śledzenia rozruchu ostrożnie podłącz przewody skalibrowanego multimetru równolegle do różnicowej pary punktów testowych TP. Ponieważ moduł ten generuje wysokie napięcie w ciągu 34 milisekund od osiągnięcia pełnego obciążenia, weryfikację stanów przejściowych należy przeprowadzać za pomocą cyfrowych oscyloskopów z pamięcią, aby prawidłowo odseparować składowe tętnień wyjściowych lub szumy śledzenia instalacji.

Wytyczne dotyczące instalacji

KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE:

To urządzenie generuje napięcie w stanie jałowym do 355 V DC. Przed obsługą modułów interfejsu lub śledzeniem przewodów konstrukcyjnych odłącz wszystkie główne sieci wejściowe prądu stałego i sprawdź, czy energia została całkowicie odłączona. Dotknięcie aktywnych połączeń spowoduje ciężkie porażenie prądem lub natychmiastowe zwarcie i uszkodzenie karty.

1

Zamontuj prostokątny zespół pakietu bezpośrednio nad płytą TRPG (płytą główną zabezpieczenia turbiny gazowej przed wyłączeniem awaryjnym) na stabilnej konstrukcji z blachy.

2

Zabezpiecz układ mechaniczny podstawy zespołu za pomocą określonych trzpieni montażowych, wsporników montażowych i wyznaczonej płyty montażowej, aby ograniczyć odkształcenia wskutek wstrząsów mechanicznych.

3

Solidnie podłącz główne interfejsy zasilania do złączy J3, J4 i J5 na płycie TRPG, aby utworzyć kompletne ścieżki sygnałowe dla układu detekcji płomienia.

Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Jakie jest maksymalne napięcie wyjściowe generowane przez ten zasilacz w warunkach bez obciążenia?
Gdy zasilacz pracuje bez obciążenia i otrzymuje napięcie wejściowe 29,4 V DC, może generować napięcie wyjściowe bez obciążenia sięgające maksymalnie 355 V DC.
Jak szybko zasilacz inicjuje pełną pracę sprzętu po uruchomieniu?
Moduł charakteryzuje się czasem rozruchu wynoszącym dokładnie 34 milisekundy podczas pracy przy pełnym obciążeniu i napięciu wejściowym 28 V DC.
Przez które połączenia sprzętowe zasilacz łączy się z systemem bezpieczeństwa turbiny?
Zespół kieruje moc wyjściową bezpośrednio do obwodu detektora płomienia znajdującego się na głównej płycie zabezpieczenia turbiny gazowej przed wyłączeniem awaryjnym za pośrednictwem interfejsów J3, J4 i J5.
Jak inżynier może lokalnie zweryfikować napięcie wyjściowe zainstalowanego urządzenia?
Poziom napięcia wyjściowego można bezpiecznie monitorować za pomocą układu z multimetrem różnicowym podłączonego bezpośrednio między fizycznymi punktami testowymi TP.
Reviews

IS220PSFDH1A

Stock & lead time on request

Call
1 z 3

Pakiet zasilacza detektora płomienia General Electric IS220PSFDH1A Mark VI Speedtronic

Only 2 item(s) left in stock
  • Manufacturer: General Electric

  • Product No.: IS220PSFDH1A

  • Country of origin:Stany Zjednoczone

  • Product Type: Zestaw zasilacza

  • Barcode: 8537101190

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 380g

  • Dimensions: 12,8 cm × 8,2 cm × 6 cm

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

IS220PSFDH1A to specjalistyczny moduł zasilacza detektora płomienia, produkowany przez firmę General Electric jako część serii systemów sterowania turbiną Mark VI Speedtronic. Ten modułowy zespół został zaprojektowany do niezawodnego dostarczania wysokiego napięcia wzbudzającego bezpośrednio do obwodów detektora płomienia znajdujących się na głównej płycie zabezpieczeń wyłączenia turbiny gazowej (TRPG). Jako kluczowe ogniwo infrastruktury bezpieczeństwa turbiny i monitorowania płomienia, IS220PSFDH1A bezproblemowo łączy się za pośrednictwem fizycznych połączeń sprzętowych z aktywnymi czujnikami optycznymi, zapewniając deterministyczną weryfikację sygnału zwrotnego. Bazowa płytka drukowana jest kompleksowo zabezpieczona chemicznie nanoszoną powłoką ochronną, zapewniającą odporność na zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu oraz trudne warunki otoczenia typowe dla przemysłowych obiektów wytwarzania energii.

Cechy

  • Zintegrowana modułowa architektura serii Mark VI grupy 1, zaprojektowana z myślą o niezawodnej integracji zabezpieczeń wyłączenia turbiny.
  • W pełni pasywny układ chłodzony konwekcyjnie, całkowicie eliminujący podatne na awarie wentylatory mechanicznego chłodzenia.
  • Kompletna, cienka warstwa naniesionej chemicznie powłoki ochronnej PCB, ograniczająca ryzyko utleniania i powstawania ścieżek przewodzących pod wpływem atmosfery.
  • Wyposażony w trzy dedykowane diagnostyczne diody LED na panelu czołowym (jedną czerwoną i dwie zielone), wskazujące dokładny stan pracy modułu oraz aktywne wewnętrzne usterki funkcjonalne.
  • Fabrycznie skonfigurowana, całkowicie półprzewodnikowa konstrukcja, niewymagająca ręcznych przełączników zworek ani regulacji ustawień sprzętowych.

Zastosowania

  • Pętle monitorowania optycznego wykrywania płomienia turbiny gazowej w systemach energetycznych Speedtronic.
  • Scentralizowane układy zabezpieczeń turbiny połączone bezpośrednio z płytami bezpieczeństwa wyłączenia TRPG.
  • Alternatywne infrastruktury energetyczne i starsze platformy automatyki energetyki wiatrowej oparte na szkieletach sieci Mark VI.

Specyfikacje techniczne

Parametr Wartość specyfikacji
Producent General Electric
Numer części/modelu IS220PSFDH1A
Skrót funkcjonalny PSFD
Seria produktu Mark VI Speedtronic
Klasyfikacja zespołu Specjalny zespół IS220 (układ grupy 1)
Podstawowa wersja funkcjonalna A (zmienia wydajność bazową i działanie elektryczne)
Maksymalne napięcie wejściowe 29,4 V DC
Czas operacyjny uruchamiania 34 ms (przy pełnym obciążeniu i źródle wejściowym 28 V DC)
Pobór mocy przy pełnym obciążeniu 4,1 W
Maksymalne napięcie wyjściowe bez obciążenia 355 V DC (przy zerowym obciążeniu i napięciu wejściowym 29,4 V DC)
Lokalny interfejs diagnostyki wyjścia Punkty testowe pary różnicowej TP
Geometria obudowy fizycznej Prostokątna obudowa przemysłowa
Zakres temperatury roboczej -30 stopni Celsjusza do +65 stopni Celsjusza
Metoda chłodzenia Naturalna konwekcja (bez wentylatora)
Kraj pochodzenia Stany Zjednoczone (produkcja GE na rynek krajowy)

Połączenia i interfejsy

Połączenie interfejsu Funkcja / przyporządkowanie obwodu
Złącze J3 Połączenie obwodu zasilania detektora płomienia nr 1 z płytą TRPG
Złącze J4 Połączenie obwodu zasilania detektora płomienia nr 2 z płytą TRPG
Złącze J5 Połączenie obwodu zasilania detektora płomienia nr 3 z płytą TRPG
Punkty testowe TP Różnicowe punkty pomiarowe do lokalnej weryfikacji napięcia wyjściowego
Port podczerwieni na panelu przednim Port podczerwieni (nieużywany / nieaktywny w zespole produkcyjnym)

Pułapki zastosowania i uwagi inżynierskie

Inżynierowie powinni pamiętać, że wewnętrzny układ podwyższający tego modułu generuje skoki napięcia roboczego sięgające 355 V DC w warunkach braku obciążenia przy maksymalnym napięciu wejściowym 29,4 V DC. Podczas diagnostyki lokalnych punktów testowych należy upewnić się, że przyrządy woltomierza są przystosowane do pracy w zakresach wysokiego napięcia. Zintegrowany interfejs podczerwieni (IR) znajdujący się na przednim panelu jest nieaktywny i nie wolno go używać podczas sekwencji kalibracji diagnostycznej.

Wskazówki dotyczące uruchomienia i okablowania

Podczas monitorowania aktywnych parametrów roboczych w pętlach śledzenia rozruchu ostrożnie podłącz przewody skalibrowanego multimetru równolegle do różnicowej pary punktów testowych TP. Ponieważ moduł ten generuje wysokie napięcie w ciągu 34 milisekund od osiągnięcia pełnego obciążenia, weryfikację stanów przejściowych należy przeprowadzać za pomocą cyfrowych oscyloskopów z pamięcią, aby prawidłowo odseparować składowe tętnień wyjściowych lub szumy śledzenia instalacji.

Wytyczne dotyczące instalacji

KRYTYCZNE OSTRZEŻENIE:

To urządzenie generuje napięcie w stanie jałowym do 355 V DC. Przed obsługą modułów interfejsu lub śledzeniem przewodów konstrukcyjnych odłącz wszystkie główne sieci wejściowe prądu stałego i sprawdź, czy energia została całkowicie odłączona. Dotknięcie aktywnych połączeń spowoduje ciężkie porażenie prądem lub natychmiastowe zwarcie i uszkodzenie karty.

1

Zamontuj prostokątny zespół pakietu bezpośrednio nad płytą TRPG (płytą główną zabezpieczenia turbiny gazowej przed wyłączeniem awaryjnym) na stabilnej konstrukcji z blachy.

2

Zabezpiecz układ mechaniczny podstawy zespołu za pomocą określonych trzpieni montażowych, wsporników montażowych i wyznaczonej płyty montażowej, aby ograniczyć odkształcenia wskutek wstrząsów mechanicznych.

3

Solidnie podłącz główne interfejsy zasilania do złączy J3, J4 i J5 na płycie TRPG, aby utworzyć kompletne ścieżki sygnałowe dla układu detekcji płomienia.

Jakie jest maksymalne napięcie wyjściowe generowane przez ten zasilacz w warunkach bez obciążenia?

Gdy zasilacz pracuje bez obciążenia i otrzymuje napięcie wejściowe 29,4 V DC, może generować napięcie wyjściowe bez obciążenia sięgające maksymalnie 355 V DC.

Jak szybko zasilacz inicjuje pełną pracę sprzętu po uruchomieniu?

Moduł charakteryzuje się czasem rozruchu wynoszącym dokładnie 34 milisekundy podczas pracy przy pełnym obciążeniu i napięciu wejściowym 28 V DC.

Przez które połączenia sprzętowe zasilacz łączy się z systemem bezpieczeństwa turbiny?

Zespół kieruje moc wyjściową bezpośrednio do obwodu detektora płomienia znajdującego się na głównej płycie zabezpieczenia turbiny gazowej przed wyłączeniem awaryjnym za pośrednictwem interfejsów J3, J4 i J5.

Jak inżynier może lokalnie zweryfikować napięcie wyjściowe zainstalowanego urządzenia?

Poziom napięcia wyjściowego można bezpiecznie monitorować za pomocą układu z multimetrem różnicowym podłączonego bezpośrednio między fizycznymi punktami testowymi TP.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Color pattern
Czarny
Country of origin
Stany Zjednoczone
Power source
Zasilanie prądem stałym

Wiedza techniczna

Projektowanie przemysłowych joysticków sterujących zapewniających bezpieczny ruch

Przemysłowy joystick jest tylko pierwszym elementem bezpiecznego łańcucha sterowania ruchem. Ten przewodnik obejmuje wybór czujników, okablowanie, walidację sygnałów, logikę PLC, zachowanie podczas...

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...